Date published: 2025-9-12

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DDX30 Aktivatoren

Gängige DDX30 Activators sind unter underem Betulinic Acid CAS 472-15-1, Etoposide (VP-16) CAS 33419-42-0, AICAR CAS 2627-69-2, D-(-)-Ribose CAS 50-69-1 und Forskolin CAS 66575-29-9.

DDX30-Aktivatoren sind eine Klasse chemischer Verbindungen, die für ihre Fähigkeit bekannt sind, die Aktivität des DDX30-Proteins zu steigern. DDX30 ist ein Mitglied der DEAD-Box-RNA-Helicase-Familie, die für mehrere RNA-bezogene Prozesse wie RNA-Spleißen, Übersetzung und RNA-Zerfall entscheidend ist. Insbesondere ist DDX30 an der Bildung von Spleißosomen beteiligt, d. h. von Komplexen, die für die Entfernung von Introns aus prä-mRNA-Molekülen unerlässlich sind. Durch die Aktivierung von DDX30 können diese Verbindungen möglicherweise die Effizienz des Spleißosomenaufbaus erhöhen, was zu effizienterem RNA-Spleißen und anschließenden Veränderungen der Genexpressionsmuster führt.

Der genaue Mechanismus, über den die DDX30-Aktivatoren ihre Wirkung entfalten, ist noch nicht vollständig geklärt, aber es wird vermutet, dass er mit der Stimulierung der ATPase-Aktivität von DDX30 zusammenhängt. Die ATP-Hydrolyse ist ein wichtiger Schritt bei der RNA-Abwicklungsaktivität von DEAD-Box-Helikasen, einschließlich DDX30. Durch die Aktivierung der ATPase-Aktivität von DDX30 könnten diese Verbindungen das Abwickeln von RNA-Molekülen erleichtern und damit die Rolle von DDX30 im RNA-Stoffwechsel stärken. Dies könnte zu einer Verbesserung des RNA-Spleißens und der RNA-Verarbeitung führen und sich möglicherweise auf verschiedene zelluläre Prozesse auswirken, die von einer genauen RNA-Verarbeitung abhängen. Laufende Forschungsarbeiten zu DDX30-Aktivatoren zielen darauf ab, ihre Wirkmechanismen weiter aufzuklären und ihre potenziellen Anwendungen bei der Modulation des RNA-Stoffwechsels zu untersuchen.

Siehe auch...

ProduktCAS #Katalog #MengePreisReferenzenBewertung

Betulinic Acid

472-15-1sc-200132
sc-200132A
25 mg
100 mg
$115.00
$337.00
3
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Betulinsäure kann den zellulären ATP-Spiegel erhöhen, was wiederum die Abwicklungsaktivität von DDX30 aufgrund der ATP-Abhängigkeit der RNA-Helikase erleichtern kann.

Etoposide (VP-16)

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sc-3512
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10 mg
100 mg
500 mg
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Obwohl Etoposid in erster Linie als Topoisomerase-II-Hemmer bekannt ist, kann es DNA-Schäden verursachen und dadurch indirekt den Bedarf an RNA-Reparaturmechanismen und Helikasen erhöhen.

AICAR

2627-69-2sc-200659
sc-200659A
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50 mg
250 mg
1 g
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AICAR steigert die Aktivität der AMP-aktivierten Proteinkinase (AMPK), was den RNA-Stoffwechsel beeinflussen und möglicherweise den Bedarf an RNA-Helikasen wie DDX30 erhöhen kann.

D-(−)-Ribose

50-69-1sc-221458
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25 g
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1 kg
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Da es sich um einen Zucker handelt, der am RNA-Rückgrat beteiligt ist, kann eine erhöhte Verfügbarkeit die RNA-Synthese fördern, was möglicherweise den Bedarf an RNA-Helikase-Aktivität erhöht.

Forskolin

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5 mg
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Ein Aktivator der Adenylatzyklase, der zu einem erhöhten cAMP-Spiegel in den Zellen führt, der potenziell Wege aktivieren kann, die auf RNA-Helikasen wie DDX30 angewiesen sind.

D,L-Sulforaphane

4478-93-7sc-207495A
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Es ist bekannt, dass es den Nrf2-Signalweg aktiviert, der eine Vielzahl von Genen beeinflussen kann. Indirekt könnte eine erhöhte Gentranskription eine verstärkte RNA-Helikase-Aktivität erfordern.

BAY 11-7082

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5 mg
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Es hemmt die NF-κB-Aktivierung. Veränderungen im NF-κB-Signalweg können zu Veränderungen in der Genexpression führen und möglicherweise eine erhöhte RNA-Helikase-Funktion erfordern.

Daidzein

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100 mg
500 mg
5 g
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Ein Isoflavon, das verschiedene Signalwege und Genexpressionen beeinflussen kann, was indirekt eine erhöhte RNA-Helikase-Aktivität erfordern könnte.

Quercetin

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100 g
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$11.00
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Ein Flavonoid, das sich auf mehrere zelluläre Signalwege auswirkt, darunter Transkriptionsfaktoren und Genexpression. Dies kann indirekt den Bedarf an RNA-Helikasen erhöhen.

Dimethyl fumarate

624-49-7sc-239774
25 g
$27.00
6
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Aktiviert den Nrf2-Signalweg, der die Genexpression beeinflusst. Die veränderte Transkriptionslandschaft erfordert möglicherweise einen erhöhten Bedarf an RNA-Helikasen wie DDX30.